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很多人会认为会认为电容的串联等同于电阻的串联比如下面这幅图。加在C1、C2两端的电压为12V,当C1=C2则点的电压为6V。电阻R1、R2两端所加的电压也为12V。当R1=R2通过电阻的分压公式那么可以得到B点的电压也是......
图5给出了传统Boost PFC和无桥PFC抖动电平点的比较示意图,从图中可以看出,传统Boost PFC仅有A点是抖动的,而无桥PFC的A、B、C和D点都是抖动的,这将带来严重的共模EMI问题,由此也产生了很多相关解决......
在交流输入电压过零处附近,由于电感电流很小,慢恢复二极管无法保持较长时间的反向恢复特性。此时,PFC电路会处于自由谐振工作状态,从而导致慢恢复二极管阴阳极两端电压不再保持与输入电压之间的稳定电平,会出现如图6中所示的高频......
绝大多数的MCU爱好者对MCU晶体两边要接一个22pF附近的电容不理解,因为这个电容有些时候是可以不要的。参考很多书籍,讲解的很少,往往提到最多的是起稳定作用,负载电容之类的话,都不是很深入理论的分析。问题是很多爱好者不......
在本系列文章的第3部分,我们介绍了家用电器和安全系统键盘的设计应用实例,并讲解了如何配置MBR器件以实现这类应用产品所需的功能。在第4部分,我们将介绍利用MBR器件设计电容式感应系统的步骤4和5,即验证和量产。 步骤4......
我们在第2部分介绍了采用电容式感应按键替换机械按键时所需的布局情况,以及智能手机应用实例。在第3部分,我们不仅将介绍更多应用实例,而且还将介绍如何配置MBR器件才能实现这些应用所需的专门功能。 步骤3:为您的设计创建配......
在本系列文章的第1部分中,我们不仅探讨了机械按键用户界面与电容式触摸传感器用户界面的差异,而且还讨论了步骤1(设备的外观与质感)以及步骤2中的原理图设计部分。第2部分,我们将介绍将机械按键替换成电容式感应按键时所需的设......
按键被广泛应用于消费类产品、家用电器以及工业系统等各种终端产品。现今深谙技术的消费者希望得到具有时尚可靠用户界面的产品。他们希望即便是简单的产品都应该款式新颖,按键耐磨且易于维修。 在传统的用户界面(UI)设计中使用的......
在网上搜索到一种说法:“可以把两个电解电容阳极或阴极相对串连形成无极性电解电容”。我对这一说法不理解,电解电容一般是有极性电容,如果把两个电解电容的阳极或阴极相对串联形成无极性电容,那么给这个串联后的电容加一个电压,......
电容降压的工作原理并不复杂。他的工作原理是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制工作电流 例如,在50Hz的工频条件下,一个1uF的电容所产生的容抗约为3180欧姆。当220V的交流电压加在电容器的两端,则......